Comment fabriquer votre propre appareil de vision nocturne. Nous créons un appareil de vision nocturne de nos propres mains


Dans cet article, je vais vous expliquer comment fabriquer des lunettes de vision nocturne simples. Bien sûr, ils ne seront pas super puissants comme les vrais, mais se rendre au bon endroit dans la pièce dans l'obscurité ne sera pas si difficile. Toutes les pièces nécessaires peuvent être trouvées chez vous, vous pouvez les commander auprès des Chinois, ou vous pouvez simplement lire cet article pour le développement général.

La conception des lunettes contient une caméra d'action ; en fait, c'est l'une des parties principales, donc pendant la journée, elles peuvent être utilisées comme caméra à la première personne et filmer des vidéos intéressantes.

Vous aurez également besoin d'une lampe de poche infrarouge avec une onde lumineuse de 850 nm, car c'est la lumière que la caméra perçoit le mieux, mais vous pouvez essayer de la remplacer par des LED infrarouges ayant des caractéristiques similaires, si celles-ci deviennent soudainement disponibles. Il est pratique d’utiliser la lampe de poche car vous n’avez pas besoin de créer un boîtier séparé pour l’alimentation électrique et sa fixation est beaucoup plus facile.

Si vous allumez la lampe de poche et regardez la diode à travers la caméra, vous pouvez voir une lueur lilas, c'est une lumière infrarouge. Ce n’est pas visible à l’œil humain, mais grâce à une caméra s’il vous plaît !

Mais toutes les caméras à elles seules ne perçoivent pas bien ce rayonnement, c'est pourquoi l'auteur a utilisé une caméra d'action, car elle a mieux fait face à la tâche que d'autres, et en outre, une telle caméra dispose de nombreux réglages qui contribueront à améliorer la perception du rayonnement.




Nous aurons également besoin de lentilles pour lunettes de réalité virtuelle, achetées par l'auteur sur Aliexpress ; elles sont nécessaires pour focaliser l'œil sur l'écran de la caméra, car l'œil humain n'est pas capable de se concentrer sur les objets situés directement devant lui à un moment donné. distance minimale.





Pour fixer l'objectif, vous devez assembler un cadre. Auto a utilisé une bouteille de boisson en plastique foncé à cet effet.

La lentille s'adapte exactement au diamètre du col, il ne reste plus qu'à l'y fixer.

Pour ce faire, vous n’avez rien besoin de coller, il vous suffit de découper la partie médiane du bouchon de la même bouteille à l’aide d’une lame ou d’un couteau.

Ensuite, nous y plaçons la lentille et la vissons sur la bouteille. Il semble que la lentille ait été spécialement fabriquée en fonction du diamètre du col, puisque le bouchon la tord et la fixe facilement.

Vous devez maintenant couper la partie supérieure de la bouteille, tout en choisissant une longueur confortable sur laquelle la mise au point sera correctement réglée.





Ensuite, vous devez proposer un support pour la caméra, auquel l'optique assemblée sera ensuite fixée. L'auteur a utilisé du plastique PVC expansé, utilisé lors de l'assemblage de modèles. Il faut le couper en morceaux en fonction de la taille de la chambre pour faire des boîtes et les coller ensemble avec de la super colle.








Ensuite, vous devez fixer l'optique d'une section de la bouteille à cette fenêtre de visualisation. Pour cela, marquez les bords de la fenêtre avec du ruban-cache et coupez tout excédent sans toucher le ruban. Vous obtiendrez deux saillies qui doivent être facilement insérées dans les bords de la fenêtre, après quoi nous collons le tout avec de la super colle pour le fixer.











Après l'assemblage, la caméra s'insère très étroitement dans la boîte résultante et il est possible qu'il ne soit pas possible de retirer la caméra. L'auteur a donc décidé de créer des fentes pour les doigts et un bouton d'enregistrement. Après une petite modification, la caméra peut être retirée de la boîte sans aucun problème.





Pour protéger les verres des éclats, nous collons les verres avec du ruban adhésif. Prenez une couronne et percez un trou au centre uniformément des deux côtés. L'auteur recommande de ne pas percer complètement, en laissant du plastique fin, puis de finir le trou avec un couteau de papeterie, cela permettra d'éviter d'éventuels éclats et fissures lors du perçage.



Une fois le trou réalisé, l'optique doit y être insérée librement, mais comme vous pouvez le voir sur la photo, l'appareil photo est pointé sur le côté et doit être aligné.

Ensuite, j'ai poncé tous les bords et utilisé de la super colle pour tout coller en place.



Pour fixer la lanterne, des clips de plomberie du diamètre requis ont été utilisés, sélectionnés en fonction de la taille de la lanterne.

Les clips sont fixés sur le côté des lunettes à l'aide de boulons et d'un écrou. Après quoi, la lanterne est facilement fixée et solidement maintenue en place. La lampe de poche infrarouge peut être remplacée par une lampe ordinaire et, comme mentionné ci-dessus, vous pouvez filmer de bonnes vidéos à la première personne.


Pour une fixation plus fiable, l'auteur recommande de fixer le 32e tube avec des attaches en nylon, car la caméra est lourde et le support super colle risque de ne pas pouvoir y résister. Pour cela, à l'aide d'une perceuse et d'un tournevis, on fait trois trous dans le tuyau et trois dans les verres en vis-à-vis, on y insère les attaches et on les serre, c'est désormais définitivement sécurisé !

Chaque corps physique est capable de réfléchir ou d'émettre des rayons infrarouges (IR). C'est cette fonctionnalité qui est prise en compte par les concepteurs d'appareils de vision nocturne. Leur action est basée sur ce qu'on appelle le photoeffet interne. Lorsqu'une image infrarouge est projetée quelque part, la conductivité électrique des zones irradiées du photosemiconducteur (2) devient différente sur la couche électroluminescente adjacente (4), et dans ce cas il existe une distribution de potentiel qui, à son tour, correspond à la répartition de la luminosité de l'image sur le conducteur photographique. Pour que ce processus ait lieu, il est nécessaire de fournir aux électrodes transparentes situées sur les bords une tension alternative de courant électrique de 250 à 300 volts à une fréquence de 400 à 3 000 hertz, et l'intensité du courant ne doit pas dépasser 10. mA.


Comment fabriquer soi-même un appareil de vision nocturne.

Commençons! Afin de construire vous-même un appareil de vision nocturne, vous devez récupérer des éléments chimiques dans la classe de chimie de l'école ou dans le laboratoire de chimie d'une usine ou d'une usine distincte. Ils seront nécessaires pour y parvenir.

Tout d'abord, on prend deux petites plaques de verre, ainsi que le composé chimique Sn Cl2 (chlorure d'étain), de l'argent (Ag), du ZnS (sulfure de zinc cristallin) et du Cu (cuivre). Les morceaux de verre doivent être chauffés pendant environ 4 heures dans une solution d'acide fort H2SO4 et de dichromate de potassium K2Cr2O7, puis soigneusement séchés. Ensuite, vous devez prendre une tasse - de préférence en porcelaine - et la verser dedans. Prenez ensuite une tasse en porcelaine, mettez-y du chlorure d'étain SnCl2 et mettez-la dans une cuisinière électrique. Au-dessus de ce poêle, vous devez fixer des morceaux de verre quelque part à une distance ne dépassant pas 7 à 10 centimètres. Ensuite, vous devrez recouvrir la tasse en porcelaine d'une plaque métallique. Allumez la cuisinière électrique.

Dès que le poêle chauffe à environ 400-480˚, vous devrez y prendre une plaque métallique. Assurez-vous qu'il y a un revêtement conducteur extrêmement fin dessus. Ensuite, vous devez rallumer le four, poser les verres sur la table et les laisser refroidir complètement. Vous devrez vérifier ce même revêtement avec un testeur. Ensuite, vous devrez appliquer un photosemiconducteur sur l'une de ces plaques. Pour ce faire, il est nécessaire de préparer la même quantité d’une solution à trois pour cent de thiocarbamide Na4 C(S)NH2 et d’une solution à 6 % d’acétate de plomb. Ces solutions doivent être versées dans un récipient en verre. À l'aide d'une pince à épiler, insérez une plaque de verre dans la solution en la tenant verticalement. Avant cela, vous devez appliquer du vernis sur la face qui n'est pas recouverte d'un revêtement conducteur. Portez des gants en caoutchouc et versez soigneusement la solution alcaline concentrée dans le récipient avec les plaques tout en haut. Remuez soigneusement et soigneusement le mélange obtenu avec une tige de verre, en prenant soin de ne pas toucher les plaques. Après 10 minutes, la plaque devra être soigneusement retirée et lavée avec un jet d'eau distillée. Ensuite, vous devez tout sécher. Allumez la cuisinière et versez de l'argent (Ag) dans une tasse en porcelaine propre. Répétez le processus que nous avons décrit à 900˚. Enduisez la plaquette photo-semi-conductrice. Dans ce cas, il faudra s’assurer de la présence d’un film miroir. Pour fabriquer un phosphore, vous devez préparer des cristaux purs d'acétate de zinc ZnS. Il convient de noter qu'en présence d'impuretés, la luminosité de la lueur diminuera considérablement, voire disparaîtra complètement. Préparez le poêle. Placer Cu dans une tasse en porcelaine. Ses cristaux de cuivre et ses cristaux d'acétate de zinc ZnS doivent être aussi petits que possible. La proportion doit être respectée comme suit : ZnS - 100 %, cuivre - 10 %. La vapeur de cuivre doit circuler dans le poêle et traverser les interstices entre les cristaux. Ne broyez sous aucun prétexte les cristaux obtenus ! Vous aurez alors une poudre incolore. Mélangez le vernis avec les cristaux. Utilisez le moins de vernis possible. Versez le mélange sur la plaque d'argent et attendez qu'il s'étale complètement et forme une surface lisse. Placez une deuxième bande de revêtement conducteur sur le vernis et serrez-la légèrement. Lorsque tout sèche, le dispositif de vision nocturne obtenu doit être scellé. Après toutes ces manipulations, après avoir appliqué un revêtement conducteur, soudez les fils en guise de conducteurs le long des bords des plaques.

Assemblage d'un appareil de vision nocturne

Il ne reste plus qu'à assembler le générateur haute tension et à mettre le tout dans le même boîtier. Sa forme est arbitraire, mais nous recommandons celle proposée par la plupart des développeurs d'appareils de vision nocturne (sur la figure). L'objectif qu'il contient peut être pris à partir de n'importe quel appareil photo, mais le meilleur de tout est un objectif à courte focale (par exemple, à partir d'un appareil photo Smena-8M ou FED. N'importe quel objectif biconvexe peut agir comme un oculaire. Lorsque vous assemblez le tout, vous devez vérifier toutes les connexions pour la solidité et l'exactitude de la connexion. Lorsque vous allumez votre nouvel appareil de vision nocturne, vous entendrez certainement un léger grincement. C'est le grincement du transformateur. Si vous ne voyez aucune image, ne le faites pas. Ne soyez pas contrarié - vous pouvez modifier le niveau de tension fournie ou la fréquence du générateur. Réglez la sensibilité maximale.

Bonne observation !

  1. plaques de verre;
  2. guide photographique;
  3. couche d'argent (Ag);
  4. électroluminophore;
  5. objectif photographique ou objectif.

La résistance R2 modifie la fréquence du générateur.
Le transformateur est enroulé sur n'importe quel noyau et contient :

  • L'enroulement I contient 2 000 à 2 500 tours, fils - 0,05 à 0,1 mm ;
  • L'enroulement II contient 60 tours ;
  • Enroulement III - 26 tours, fils - 0,3 mm.

Un appareil qui permet une observation efficace dans des conditions où il n'y a pas de lumière du tout ou pas assez de lumière pour construire une image à l'œil nu. Des conditions similaires peuvent être observées aussi bien à l’extérieur (nuit nuageuse et sans lune) qu’à l’intérieur (sous-sol sans fenêtres ni éclairage électrique, grenier, etc.)

Les LVN modernes utilisent principalement deux principes de fonctionnement :

  • Passif. Ils captent quelques quanta de lumière visible, les amplifient plusieurs fois avec un convertisseur électron-optique (EOC) et créent une image visible. De tels dispositifs n'éclairent la cible avec aucun rayonnement, le fait de l'observation ne peut donc pas être détecté. Le principal inconvénient de cette conception est sa totale inutilité dans l'obscurité.
  • Actif. Ils illuminent la cible avec un rayonnement appartenant à la partie du spectre que l'œil humain ne peut pas voir. Le plus souvent, ce rôle est joué par le rayonnement infrarouge. Le dispositif d'éclairage peut être un illuminateur infrarouge, une LED ou un laser. Un appareil à éclairage infrarouge peut fonctionner même dans des conditions d'absence totale de lumière naturelle. Cependant, le flux de rayonnement infrarouge (bien qu'il ne soit pas visible à l'œil nu) peut être détecté à l'aide d'un autre NVG, et le fait d'observation sera détecté.

De nombreux appareils combinent les deux principes, agissant comme des appareils passifs en présence d'au moins un certain rayonnement naturel, et en l'absence totale de lumière, passant à l'éclairage infrarouge.

Il est plus facile de mettre en œuvre une conception faite maison en utilisant le principe actif, nous parlerons donc plus loin de ces appareils.

Comment éclairer une cible avec un faisceau infrarouge ?

Il existe également deux schémas principaux ici. La première suppose qu’un laser ou une LED est utilisé pour l’éclairage, qui émet une lumière infrarouge d’une longueur d’onde invisible à l’œil normal. Le laser génère un faisceau très étroit et fonctionne en mode impulsion courte, ce qui rend l'éclairage sensiblement moins détectable.

De tels schémas sont assez compacts, mais n'éclairent la zone que dans un cône assez étroit. La visibilité d'un tel système est limitée, il sera donc plus difficile de détecter des cibles dans le contexte du paysage. De tels appareils sont mieux adaptés au suivi de cibles déjà détectées.

Un champ de vision beaucoup plus large peut être obtenu en utilisant un projecteur infrarouge pour éclairer les cibles. Dans cet appareil, la lampe est placée dans un cône réflecteur et l'ouverture du cône est recouverte par une lentille faite d'un matériau qui coupe toutes les ondes à l'exception du rayonnement infrarouge. Ce type de projecteur éclaire les environs avec un large cône, créant ainsi un champ de vision suffisant. La portée à laquelle vous pouvez remarquer une cible et la distinguer du fond du paysage dépend de la puissance de la lampe et peut atteindre jusqu'à un demi-kilomètre pour les meilleurs échantillons d'usine.


Comment convertir les rayons infrarouges en lumière visible ou voir l'invisible ?

Une fois que nous avons créé une zone d'éclairage infrarouge, la question se pose : comment détecter les rayons IR réfléchis par la cible si nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux ? Pour ce faire, vous aurez besoin d’un appareil appelé convertisseur électron-optique (EOC). L'intensificateur d'image effectue les actions suivantes avec la lumière infrarouge :

  • Collecte le rayonnement infrarouge émis par l'illuminateur et réfléchi par la cible.
  • Convertit la lumière capturée en un flux d'électrons.
  • Renforce le flux d'électrons à l'aide d'un amplificateur (tous les intensificateurs d'image n'ont pas cette capacité).
  • Convertit un flux d'électrons en lumière visible à l'œil d'un observateur ou enregistrée par une caméra vidéo.

Aujourd’hui, plusieurs générations de conceptions de tubes intensificateurs d’image ont déjà changé. Chaque génération suivante donne une image de plus en plus meilleure, mais le prix augmente également considérablement, ce qui est associé à l'utilisation de composants de plus en plus complexes et coûteux dans la conception. Dans le même temps, même les convertisseurs de première génération créent une image d'une qualité tout à fait acceptable, adaptée à la résolution de nombreux problèmes.


De quoi aurez-vous besoin pour le fabriquer vous-même ?

Pour fabriquer des lunettes, nous avons besoin de plusieurs composants :

  • Appareil qui capte la lumière IR. Toute caméra dotée d'un mode nuit peut jouer ce rôle. Il est clair que l'appareil photo ne doit pas être trop cher, sinon son utilisation dans la conception ne sera pas rentable. Pour un appareil nocturne dépourvu d’étoiles du ciel, une webcam convient, mais elle nécessitera une petite modification. Vous devez en retirer la lentille infrarouge - un filtre à ondes IR. La caméra peut désormais être utilisée en mode nuit grâce à un éclairage infrarouge.
  • Source d'ondes infrarouges. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une lampe de poche infrarouge prête à l'emploi (l'option la plus simple mais la plus coûteuse). Si vous n'avez pas assez de budget, vous pouvez utiliser une LED ordinaire provenant d'une télécommande de téléviseur comme éclairage IR. Sa puissance n'est pas suffisante pour construire une image sur de longues distances, mais pour éclairer, par exemple, un escalier ou un autre espace similaire, la lumière sera largement suffisante.
  • Source de courant. Il est souhaitable qu'il soit suffisamment rare et offre une autonomie décente à l'appareil. Les piles ou accumulateurs AA et AAA semblent bien dans ce rôle. Pour les appareils fixes plus complexes, vous pouvez également vous occuper d'un appareil alimenté par un réseau électrique domestique.
  • Éléments auxiliaires- le dernier groupe de choses nécessaires pour créer des lunettes de vision nocturne faites maison. Ils ne participent pas directement à la création de l'image, mais ils protègent le circuit de la poussière et de la saleté ou augmentent le confort d'utilisation. Il vaut la peine de prendre soin d'une sorte de trousse à crayons comme étui et d'un support pour fixer des lunettes ou un casque-masque de lampe frontale. Le support peut être réalisé, par exemple, à partir de pièces d'un jeu de construction métallique pour enfants.


Les détails sont prêts. Et après?

Une micro-caméra noir et blanc, par exemple JK 007B ou JK-926A, peut être utilisée comme appareil captant la lumière infrarouge. Nous recherchons un simple chercheur vidéo pour la caméra. Si vous n’avez rien d’approprié dans vos fournitures, vous pouvez vous procurer une pièce bon marché auprès d’un service de réparation d’appareils électroniques grand public. Il est important que le chercheur vidéo reçoive la vidéo en utilisant les mêmes protocoles dans lesquels la microcaméra la crée.

Nous achetons des LED IR en magasin ou en ligne. La diode achetée doit être vérifiée en regardant à l'œil nu sa lumière dans une pièce sombre et à l'aide d'une caméra de nuit. Dans le premier cas, la lumière ne doit pas être visible, mais dans le second, elle doit être bien visible. Nous montons maintenant les LED testées dans n'importe quelle boîte qui servira de boîtier (par exemple, une trousse en plastique pour enfants).

Les designers amateurs étrangers recommandent un circuit de deux guirlandes de six diodes chacune. En shunt - une résistance d'une résistance de 10 Ohms pour toutes les diodes. Vous pouvez désormais alimenter votre appareil à partir d'une batterie ordinaire. Lorsque vous utilisez une autre LED, vérifiez la valeur du shunt à l'aide d'ouvrages de référence.

L'objectif de la caméra doit être placé dans le même plan que les LED (dans le même boîtier). Nous attachons le viseur vidéo sur le côté, connectons l'alimentation et plaçons l'appareil assemblé sur le cadre ou le masque du casque. Notre appareil est désormais prêt et nous pouvons l’essayer pour une surveillance nocturne.

Comme vous pouvez le constater, avec un peu de compétences et de connaissances sur la façon de vous mettre au travail, vous pouvez assembler de vos propres mains un appareil de vision nocturne entièrement fonctionnel. Bien entendu, avant le montage, il est également judicieux de se familiariser avec les prix des appareils disponibles dans le commerce, afin de ne pas réinventer la roue, mais d'utiliser une solution d'usine si le bénéfice en termes de coûts n'est pas trop important.

Optique/NVD

Aujourd'hui, nous n'aborderons pas la méthode alchimique médiévale pour fabriquer de nos propres mains un appareil de vision nocturne. C'est bien sûr simple si vous avez de l'acide sulfurique et un peu de chlorure d'étain à la maison, mais nous pensons que cette approche est quelque peu dangereuse. Par conséquent, le plan de travail pour aujourd'hui est le suivant : nous discuterons brièvement du principe de fonctionnement d'un appareil de vision nocturne, nous vous dirons de quoi il peut être assemblé si vous ne pouvez pas rester assis, peut-être ferons-nous une courte excursion dans le sujet de ce qui est disponible dans le magasin dans cette zone.

Le dispositif de vision nocturne comprend :

  1. Convertisseur de rayonnement infrarouge en signal vidéo.
  2. Une sorte d'oculaire qui pourrait afficher le signal en temps réel.
  3. Rétroéclairage.

Le magasin dispose de nombreux appareils qui permettent de filmer dans le noir. Un appareil de vision nocturne devrait évidemment s’appuyer sur l’un d’eux. Une micro-caméra noir et blanc fera très bien l’affaire. Ce n'est pas très bon marché, mais vous pouvez l'utiliser pour autre chose si vous en avez assez de l'appareil de vision nocturne. Un exemple de tels appareils est le JK 007B ou le JK-926A. L'essentiel est que l'appareil dispose d'une sortie vidéo, et n'importe quelle caméra en est équipée, sinon pourquoi en aurait-elle besoin ! Le prix d’achat ne doit pas dépasser largement le prix en magasin de l’appareil de vision nocturne (voir ci-dessus), sinon la cupidité l’étouffera. Soyez rassuré sur le fait que notre appareil sera capable d'enregistrer, et cela coûte encore plus d'argent au comptoir.

Vous devez trouver un vieux viseur. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre dans un salon de réparation d’électroménager si vous ne disposez pas de matériel adapté chez vous. Le viseur doit avoir une entrée vidéo utilisant le même protocole que celui transmis par la caméra.

Cette question peut non seulement être clarifiée auprès des professionnels locaux, mais également vérifiée en connectant les appareils avec un câble. Si tout fonctionne, il ne reste plus qu'à acheter le rétroéclairage. Commandez des LED en ligne ou achetez-les sur votre marché le plus proche. Comment vérifier? Nous disposons également d'une caméra vidéo pour filmer la nuit. Allez dans l'obscurité, allumez le courant et voyez si l'élément radio brille. Pour ce faire, pointez simplement la caméra vidéo vers lui.

Un bricoleur étranger recommande de combiner une dizaine de LED en guirlandes de 6 pièces par branche. Ils doivent être équipés d'un shunt de 10 ohms pour l'ensemble du groupe, après quoi l'alimentation peut être fournie à partir d'une batterie ordinaire. Il est difficile d'inverser la polarité, mais au cas où, utilisez un ouvrage de référence spécial pour les LED. Le bloc de rétroéclairage est prêt. Les LED sont montées sur n'importe quel étui, il peut s'agir d'une trousse à crayons pour enfants ordinaire ou autre chose du même genre.

En fait, tout est prêt. Il est nécessaire de connecter la caméra et le viseur avec un câble vidéo, et de placer l'objectif dans le même plan que les LED. Compte tenu de la taille des appareils, ils peuvent tenir dans une seule trousse. Le viseur est monté sur le côté. Pour l'appareil d'enregistrement, vous devrez installer le connecteur approprié dans le boîtier. Les appareils de vision nocturne en provenance de Chine ne peuvent pas être comparés aux nôtres ! Voici comment cela fonctionne:

  1. La caméra de nuit capture votre environnement.
  2. Les LED éclairent les objets pour une meilleure visibilité.
  3. Le viseur commence à recevoir une image visible à l'œil nu.
  4. Si nécessaire, l'enregistrement s'effectue via un connecteur spécial.

Ne soyez pas surpris si des objets éloignés ne sont pas visibles : les faisceaux LED ne peuvent pas les atteindre. Un tel appareil de vision nocturne présente également des inconvénients : il n'y a pas de lunettes, le coût de tous les composants neufs est assez élevé, il est nécessaire d'acheter des piles et de les placer dans le boîtier. Mais nous avons expliqué dans un langage simple le principe de fonctionnement de l'appareil. Notre objectif était de montrer comment fabriquer un appareil de vision nocturne à partir de matériaux improvisés. Cependant, il y a probablement quelques réactifs qui traînent dans le laboratoire de chimie. Essayez de parler au professeur !

Magasiner les appareils de vision nocturne

L'appareil de vision nocturne Cyclops est ainsi nommé car il possède un monoculaire au lieu de lunettes. C’est exactement ce dont un géant borgne aurait besoin. Comme tous les autres, cet appareil de vision nocturne se caractérise par trois paramètres :

  1. Résolution en minutes d'arc. La plus petite partie de la sphère visuelle qui peut encore être distinguée de la sphère voisine.
  2. Gagner.
  3. Ligne de mire.

Pour que les appareils fonctionnent, au moins un léger reflet des étoiles suffit, et si la Lune se lève dans le ciel, l'image deviendra complètement claire. Ces corps célestes n'éclaireront pas le paysage plus mal que les LED dont nous avons parlé ci-dessus. Bien sûr, si vous regardez le ciel, vous pouvez étudier la Grande Ourse et la Petite Ourse, mais tout cela sera rempli d'une lueur blanchâtre.

Le dispositif de vision nocturne monoculaire Zenith dispose d'un rétroéclairage intégré et d'un convertisseur d'énergie piézoélectrique pour l'alimentation électrique. Il existe également des oscilloscopes sous cette marque, alors ne confondez pas les uns avec les autres. Il existe un réglage des lentilles spécialement pour les personnes malvoyantes. Ce sont déjà des lunettes de vision nocturne pour lire dans le noir !

NPF Dipol produit également des appareils de vision nocturne, mais ils ne sont pas abordables. Cependant, vous devez examiner à quoi sert exactement l'appareil. Si vous avez la possibilité de payer environ 190 000 roubles pour des lunettes, alors pour cet argent, vous pouvez acheter aux Biélorusses un appareil vraiment sympa pour observer les environs la nuit.

Principe de fonctionnement d'un appareil de vision nocturne

L’œil est un radar passif, c’est-à-dire qu’il reçoit le rayonnement provenant des objets. Mais le spectre visible ne représente qu’une petite gamme de vibrations sur le corps de l’univers qui nous entoure. En particulier, le prédateur du film du même nom pouvait changer de gamme, mais même lui ne pouvait pas voir l'ensemble du tableau ! L’œil ne peut pas voir dans l’obscurité car nous ne pouvons pas observer le rayonnement infrarouge. Tous les corps émettent des ondes, surtout à basse température. C’est pourquoi le premier appareil de vision nocturne fait son apparition. Il n'a rien à voir avec l'armée. Les constructeurs l'utilisent.

Découvrez la caméra thermique, qui reçoit le rayonnement thermique des objets. L'appareil lui-même n'est pas conçu pour voir dans l'obscurité, mais vous pouvez voir quelque chose dessus. Il a un certain nombre de paramètres, mais dans un état typique :

  • une température d'environ 10 degrés Celsius apparaît une lueur orange ;
  • les murs des maisons sont rougeâtres ;
  • La nature inanimée environnante peut avoir une variété de nuances, même du noir.

Il est peu probable que vous puissiez assembler une caméra thermique de vos propres mains, mais il est tout à fait possible de l'acheter pour 50 000. Et pour sept mille, vous pouvez acheter un appareil de vision nocturne (NVD) dans le magasin. Habituellement, il ne sert à rien de prendre une caméra thermique spécifiquement pour la veille dans l'obscurité, car elle sert aux constructeurs, par exemple, pour évaluer la qualité des travaux d'isolation thermique. Mais si vous trouvez un contremaître que vous connaissez, vous pourrez bien sûr admirer la nature dans le noir.

Le circuit du dispositif de vision nocturne est également basé sur ces processus, mais afin de ne pas irriter les yeux avec un arc-en-ciel aussi inhabituel, à l'intérieur du produit d'usine se trouve une plaque transparente recouverte d'un matériau semi-conducteur qui, en raison de l'effet photoélectrique interne , vous permet de « voir » le rayonnement infrarouge des objets.

Pour référence. L'effet photoélectrique est le phénomène de transition des électrons d'un matériau vers de nouveaux niveaux d'énergie sous l'influence de photons de lumière. À proprement parler, il est incorrect d'utiliser ce terme pour désigner un rayonnement invisible, mais c'est ainsi qu'il est utilisé dans la littérature, nous ne contredirons donc en aucun cas d'autres sources.

Sous l’influence de « photons » invisibles, les électrons de la plaque gagnent de l’énergie. Les informations peuvent être lues par des changements dans la transparence du matériau ou dans sa conductivité. En particulier, la technologie des microcanaux de fabrication d'éléments sensibles permet d'éviter l'éclairage des pixels voisins. Les nazis furent les premiers à aborder la solution du problème. De nombreux scientifiques talentueux ont travaillé pour eux. Certains volontairement, d’autres, selon certaines sources, y ont été forcés. Une lunette a même été créée pour un fusil de 2,25 kg avec une valise de batteries (13,5 kg). Cela aurait probablement permis d'accomplir de nombreux exploits (ou crimes) si les troupes soviétiques n'avaient pas pris Berlin en mai 1945.

Parfois, le rayonnement est encore amplifié, par exemple par des photomultiplicateurs. Cela vous permet d'obtenir une image plus lumineuse et plus contrastée dans un appareil de vision nocturne. Mais souvent, le rayonnement externe n'est pas suffisant et un éclairage dans la plage infrarouge est alors utilisé. Des lampes peuvent également être utilisées pour cela, mais le plus souvent, des diodes semi-conductrices d'un type spécial sont utilisées. Vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin. D’ailleurs, la cohérence du rayonnement LED est très élevée. Cela signifie que les interférences n’affecteront pas la qualité de l’image.

Pour référence. La cohérence fait référence au concept d'être en phase avec une onde. Peu importe ce que cela signifie : nous devons savoir qu'une telle lumière est concentrée dans une partie très étroite du spectre et qu'elle se combine facilement, donnant une luminosité plus grande que toute autre source de rayonnement. En conséquence, vous pouvez obtenir un éclairage de haute qualité à faible puissance. (Voir aussi : Le principe de fonctionnement d'un appareil de vision nocturne)
Ainsi, les appareils de vision nocturne sont répartis comme suit :
  1. Par la nature de l'impact sur l'environnement :
    1. Actif avec rétroéclairage LED.
    2. Passif, recevant uniquement le rayonnement d'autres objets.
  2. Selon le mode de traitement du signal reçu :
    1. Avec amplification.
    2. Aucun gain.
  3. Basé sur la présence d'un lecteur :
    1. Inscrits.
    2. Je ne m'inscris pas.
Eh bien, c'est tout ce que nous devons savoir pour assembler un appareil de vision nocturne de nos propres mains.

Tout corps a la capacité d’émettre ou de réfléchir des rayons IR (infrarouges). Le « NVD » (appareil de vision nocturne) développé en 1984 par la société allemande « Elektrisch Manufactur » est construit sur ce principe. Ce dispositif est basé sur l'effet photoélectrique interne. Lors de la projection d'une image IR, la conductivité électrique des zones irradiées du photosemiconducteur (2) (voir Fig. 1) change et une distribution de potentiel est créée sur la couche électroluminescente adjacente (4) correspondant à la répartition de la luminosité de l'image sur le photoconducteur. (2). Pour réaliser ce processus, il est nécessaire d'appliquer une tension alternative de 250 à 500 volts avec une fréquence de 400 à 3 000 Hz et un courant ne dépassant pas 10 mA aux électrodes transparentes les plus extérieures.

Alors, commençons à créer des NVG. Les éléments chimiques nécessaires à la fabrication de l'appareil peuvent être obtenus auprès de n'importe quel laboratoire de chimie scolaire ou laboratoire de chimie de n'importe quelle entreprise. Pour commencer, prenons deux plaques de verre, du chlorure d'étain SnClz, de l'argent, du sulfure de zinc ZnS (cristallin) et du cuivre. Conserver les verres dans un mélange de H2SO4 et K2Cr2O7 (bichromate de potassium) pendant 4 heures. Sec. Prenez ensuite une tasse en porcelaine, mettez-y du SnCl2 et placez-la dans un four à moufle (ou électrique). Fixez le verre au-dessus à une distance de 7 à 10 cm. Couvrez la tasse avec une plaque métallique et allumez le four. Une fois qu'il atteint 400-480 degrés, retirez la plaque métallique. Dès qu'une fine couche conductrice se forme, éteignez le four et laissez le verre dedans jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement. Vérifiez la couverture avec un testeur.

Enduisez ensuite l’une de ces tranches d’un photosemiconducteur. Pour ce faire, préparez des quantités égales d’une solution à 3 % de thiocarbamide Na4 C(S)NH2 et d’une solution à 6 % d’acétate de plomb. Versez les deux solutions dans un récipient en verre. À l'aide d'une pince à épiler, insérez une plaque de verre dans la solution et maintenez-la verticalement. Mais avant cela, appliquez du vernis sur la face exempte de revêtement conducteur. En portant des gants en caoutchouc, versez la solution alcaline concentrée jusqu'en haut dans le récipient avec les plaques /avec précaution !!/ et remuez très soigneusement avec une tige de verre sans toucher les plaques. Après 10 minutes, retirez la plaque (avec précaution) et lavez-la sous l'eau distillée courante. Sec.

Allumez le four et placez l'argenterie dans une tasse en porcelaine propre. Répétez le processus décrit ci-dessus à 900 degrés. Le revêtement est appliqué sur la plaquette photosemiconductrice. Procurez-vous un film miroir. Pour fabriquer un phosphore, préparez des cristaux de ZnS purs. S'il y a des impuretés, la luminosité de la lueur diminue fortement ou disparaît. Préparez le four. Placez le cuivre pur dans une tasse en porcelaine. Les cristaux de cuivre et de ZnS doivent être aussi petits que possible. Maintenir la proportion de ZnS - 100%, Cu (cuivre) - 10%. Dans le four, faites circuler la vapeur de cuivre et faites-la passer à travers les interstices entre les cristaux. Les cristaux obtenus ne doivent en aucun cas être broyés. Vous devriez obtenir une poudre incolore. Mélangez le vernis tsapon avec des cristaux. Prenez le minimum de vernis possible. Versez le mélange sur l'assiette avec une couche d'argent et attendez qu'il s'étale complètement et forme une surface lisse. Placez une deuxième feuille de revêtement conducteur sur le vernis et appuyez légèrement. Après séchage, scellez le NVD résultant. Avant toutes ces opérations, après application du revêtement conducteur, les fils doivent être soudés en guise de conducteurs le long des bords des plaques.

Il ne vous reste plus qu'à assembler le circuit générateur haute tension et à assembler le tout dans un seul boîtier. Il peut avoir n'importe quelle forme. Mais celui proposé par le développeur est toujours recommandé (voir Fig. 2). L'objectif peut provenir de n'importe quel appareil photo, de préférence à courte focale, par exemple de "FED", "Smena-M". N'importe quelle lentille biconvexe peut servir d'oculaire. Après l'assemblage final, vérifiez que toutes les connexions sont correctes et serrées. Lorsque vous allumez le NVD, le transformateur doit émettre un bip silencieux. Si l’image n’apparaît pas, ne désespérez pas. Changez la fréquence du générateur ou le niveau de tension. Réglez la sensibilité au maximum.

La résistance R2 modifie la fréquence du générateur.
Le transformateur est enroulé sur n'importe quel noyau et contient :
L'enroulement I contient 2 000 à 2 500 tours, fils - 0,05 à 0,1 mm ;
L'enroulement II contient 60 tours ;
Enroulement III - 26 tours, fils - 0,3 mm.

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